電磁波作為無線通訊的旌旗燈號載體由來已久,至今仍普遍使用于短波、微波、毫米波無線通訊。但它們存在致命的缺陷:保護秘密性差、通訊容量低、波段資本受限制等。光纖通訊以光作為載體,以光纖作為傳輸介質(zhì)。
因為光的頻帶資本非常豐厚,故通訊容量宏大,已成為現(xiàn)代通訊的主體。但光纖通訊收集包羅光端機、光纜等通訊根底設備的建立是事前規(guī)劃的、固定的,將會呈現(xiàn)光纜沒有抵達或光纜不方便抵達的地址,無法進行光纖通訊。早在二十世紀70年月,人們就開端了激光大氣通訊技能的研討,但因為那時光纖通訊較為成功,激光自在空間的通訊未能獲得充沛注重。
近幾年來,因為挪動通訊的需求和微波通訊的帶寬限制,光自在空間的通訊獲得了很大的發(fā)展。美國朗訊公司采用1.55μm波段的半導體激光器加光纖擴大器(EDFA)作為發(fā)射光源,并采用波分復用構造,完成10Gbps容量的空間光通訊。日本、歐洲等國度也報道了幾種空間激光通訊安裝。我國電子科技大學采用二氧化碳激光器(10.6μm波長,內(nèi)腔式),完成定點雙工四線制三路德律風的大氣通訊(技能效果編號88210414);中山大學激光與光譜學研討所采用音頻或數(shù)字旌旗燈號的調(diào)幅激光制式任務完成大氣通訊傳輸(技能效果編號89209283)。
但它們都因通訊容量低,在通訊系統(tǒng)的構造上,沒有與其他通訊設備(包羅光纖通訊、微波通訊)的接口,故適用價值小。為處理上述問題,中國科學院上海光學精細機械研討所報導了一種無線激光通訊端機完成了與其它通訊設備的接口(技能效果編號00217069.8),但因為該端機設備昂貴,未能獲得普遍使用。本文提出了根本激光無線語音通訊系統(tǒng)的研制,目標在于供應一種價錢廉價、攜帶便利、同機具有激光旌旗燈號發(fā)射和接納安裝,且激光接納安裝具主動跟蹤激光發(fā)射安裝的雙工通訊功用的設備。該設備發(fā)射安裝宣布調(diào)制激光旌旗燈號不只可在自在空間傳輸,也能直接應用光纖作為載體傳輸,克制了在天色惡劣狀況下無法通訊的缺陷;該設備旌旗燈號傳輸容量大,可直接與光纖通訊、微波通訊收集并網(wǎng),并能靈敏地順應各類場所的運用。
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